На семинаре ЮНЕСКО эксперт Вышки расскажет о будущем квантовых технологий

Почти 100 лет назад в октябре 1927 года в Брюсселе прошел V Сольвеевский конгресс, на котором официально родилась современная квантовая физика.
Конгресс вошел в историю не только составом своих участников, из 29 присутствовавших ученых 17 человек стали лауреатами Нобелевской премии (некоторые получили её позже, а Мария Кюри на тот момент уже была дважды лауреатом). На конференции произошел знаменитый спор между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором.
Эйнштейн, не захотевший смириться с вероятностной природой квантовой механики, отстаивал классическую причинно-следственную физику. В поддержку своей позиции он произнес знаменитую фразу: «Бог не играет в кости». На что Нильс Бор, защищавший вместе с Вернером Гейзенбергом и Максом Борном так называемую копенгагенскую интерпретацию, ответил: «Эйнштейн, не говори Богу, что ему делать».
Бор блестяще парировал все мысленные эксперименты Эйнштейна, чем закрепил победу квантовой теории, определив вектор развития науки на столетие вперед.
Науке потребовался целый век, чтобы перейти от пассивного наблюдения за квантовыми явлениями к их активному использованию.
В 2025 году за исследование квантовых эффектов Нобелевскую премию получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис, а Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий.
Динамика отрасли действительно впечатляет: только за последние 3–4 года мир стал свидетелем таких событий, как презентация квантового процессора мощностью более 1000 кубитов, начало интеграции квантовых сопроцессоров в облачные платформы, разработка глобальных соглашений и стандартов квантово-безопасного шифрования, вывод на рынок первых портативных квантовых симуляторов.
Но квантовые технологии обладают не только преобразующим потенциалом для Целей устойчивого развития (ЦУР), они также несут в себе риск усиления глобального неравенства. Заметный недостаток базовых научных знаний и квантовой грамотности среди молодёжи, а также капиталоёмкость исследовательской инфраструктуры, специализированных лабораторий и интеллектуальной собственности привели к концентрации прогресса в элитных академических и промышленных центрах, преимущественно в странах Глобального Севера. Без целенаправленного вмешательства эта концентрация грозит создать резкий «квантовый разрыв» между богатыми и бедными странами.
В ответ на этот вызов ЮНЕСКО, опираясь на свой глобальный мандат в области научных исследований, STEM-образования и этики технологий, выступила с Глобальной квантовой инициативой (GQI, 2026–2028), для обеспечения равного участия всех стран в формировании и использовании преимуществ квантового будущего.
Квантовые технологии — технологии создания вычислительных систем, которые основываются на новых принципах (квантовых эффектах) и позволяют кардинально изменить способы передачи и обработки больших массивов информации. Квантовые технологии основываются на способности управлять сложными квантовыми системами на уровне отдельных частиц.
В рамках вебинара «Диалоги о будущем» ЮНЕСКО соберёт учёных, экспертов по этике, педагогов и политиков для оценки возможных траекторий развития квантовых технологий, анализа их последствий и рассмотрения совместных исследовательских повесток и стратегий.
Ключевые темы семинара:
· Преодоление «квантового разрыва» в знаниях
· Этическое управление, безопасность и опережающая политика
· Открытая наука и глобальное научное сотрудничество
В панельной дискуссии примет участие директор Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, руководитель Кафедры ЮНЕСКО по исследованиям будущего Александр Соколов. Он представит предварительные результаты масштабного исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ "Квантовый скачок: как изменится мир после появления доступного квантового компьютера".

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ